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普通卫生间设计(合集7篇)

时间:2023-06-22 09:23:08
普通卫生间设计

普通卫生间设计第1篇

关键词:传统普通排水;同层排水;卫生间;降板式

中图分类号: TU2 文献标识码: A 文章编号:

引言

随着人民生活水平大幅提高,人们对住宅舒适度、室内卫生清洁度及私密性的要求已越来越高。以人为本的设计理念,已成为建筑设计者的最基本要求,同层排水技术为建筑给水排水专业人员解决传统普通排水系统自身无法克服的缺陷和弊端提供了新的设计思路。可以认为,同层排水系统将成为建筑排水系统设计的趋势。一同层排水与传统普通排水方式的对比

传统普通排水:又称“隔层排水”,是指卫生器具的排水支管穿过楼板,在下层住户的天花板下敷设、接入排水立管的排水方式。

同层排水:又称“同层安装”,是指卫生器具的排水支管不穿过楼板,仅在同层内敷设,直接接入排水立管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决的排水方式。

相对于传统的普通排水方式,同层排水最根本的改变是通过排水管道合理布局,彻底划清了相邻楼层住户之间的产权关系,避免了因上层住户排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和存在的安全隐患。同时,同层排水的不同形式也为卫生间的整体布局和卫生器具的灵活安装提供了操作空间。

同层排水的主要优点表现在:

1、房屋产权明晰:卫生间所有排水支管均布置在本层(套)住户家中,卫生间的装修和管道检修均在户内进行,不会给下层住户造成干扰(如检修时破坏下层住户吊顶等),避免了产权纠纷。

2、卫生间的整体布局和卫生器具的灵活安装不受限制:避免了上下卫生间必须对齐的尴尬,为设计者对套内功能的合理布局提供了多样化设计选择;同时,因楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔洞的限位约束,住户可根据自己的喜好自由设计卫生间布局,灵活选择卫生器具及安装位置,满足不同住户对卫生洁具个性化选择和布置的需求。

3、排水噪音小:排水管道布置在同层楼板上,回填垫层和结构板有较好的隔音效果,有效减小排水噪音,避免了上层住户排水给下次住户的正常休息造成影响。

4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具排水管道穿越,杜绝因施工质量差、管材与混凝土之间热胀冷缩以及防水材料的老化等原因造成渗漏水,防止疾病的传播。而排水支管不穿越楼板,下层住户不出现管道吊装,解决了排水横管在阴雨天管道表面结露的问题。

5、有效解决旧式P弯或S弯的弊端:由于同层排水采用“座便接入器”、“多功能地漏”和“多功能顺水三通”等管件接入,取代了传统普通下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯,有效解决了旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端。

同层排水系统的一序列优点,成为了社会进步、人们对生活质量要求逐渐提高的时展要求。

二同层排水的常见形式及其设计施工要点

垫高式同层排水

是指垫高卫生间地面,将排水管道安装在垫层内的排水方式。这种同层排水方式的优点是:构造简单,造价经济,可节省卫生间吊顶。缺点是:由于地面抬高,增加的垫高量相应增加了结构负荷,且容易产生“内水外溢”,也给老人和儿童的进出带来不便,不符合室内无障碍设计的要求。垫高式同层排水多用于老房卫生间改造设计。

设计要点:在设计时应合理布置卫生器具,尤其是地漏的布置远离门口,尽量缩短管路,减少垫高量,以达到减少负荷和保证卫生间净高空间。

施工要点:在施工过程中务必做好找坡方向,避免因找坡坡向卫生间门口,产生“内水外溢”。

降板式同层排水 降板式同层排水是指将卫生间范围内降低结构楼板,在这个降低的空间(也称为“沉箱”)内敷设排水管道,横管敷设完成后,用填充材料将下沉空间填充,再做卫生间地面的排水方式,降板式同层排水是目前最常见,也是比较成熟的同层排水做法。

降板式同层排水最大的优点是卫生间无明显管道,卫生洁具布置和安装灵活方便,排水噪声对同层和下层干扰较小,完全降板的卫生间可不做吊顶,整洁美观。其缺点是:结构降板处理复杂,填充回填量也增加一定负荷,且卫生间需要做两道防水层,相应增加造价。

设计要点:在设计过程中设计者应根据卫生间大小、建设单位对净高及造价控制要求,通过对卫生器具的合理布置和对特殊管件的选用,选择结构降板的下沉高度,满足客户、住户的不同需求。目前,可采取局部降板和完全降板两种方式,常用降板高度为150mm—450mm。

施工要点:降板式同层排水最重要的施工要点是需要铺设两道防水层。第一道防水层做在结构降板的找平层上,是保证下层住户不因上层住户排水故障出现渗漏,影响下层住户,这要求在结构降板浇筑和和防水层施工过程都要确保施工质量;第二道防水层做在回填层以上的找平层,是保证下沉空间不变成一个污水池,从而破坏了建筑和环境卫生。

针对第二道防水层的施工质量难以保证,容易出现沉箱变污水池的隐患,一些项目在施工工程中也采取了一些新的处理措施:对于三立管排水系统,在回填层里单独埋设一段DN50的短盲管(采用土工布包裹的多孔管),接入专用通气管,排除沉箱里的少量渗水。此方法跟现状的设计规范存在争议(《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)第4.6.7 通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接),沉箱里的少量渗水是否属于规范所称“器具污水、废水”范畴,将少量的渗水排入专用通气立管是否会对排水系统造成破坏?这需要实验和工程实例来检验。

3、墙排式同层排水

墙排式同层排水是指在卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成0.2m左右宽布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板,在同一楼层的假墙内敷设、安装,接入排水立管的排水方式。

与上述两种排水方式不同,墙排式同层排水不需要抬高楼板也不需要降低楼板,既不影响本层层高,也不影响下层层高,可以节省卫生间吊顶,管道安装可以采用传统的方式,也可以采用专业的隐蔽式安装系统,管道检修仅需要拆掉假墙,比前两种方式的检修需要开挖回填层显然都要简单方便,这也是墙排式同层排水的最大优点,而卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器,使得整个卫生间没有明露的管道,没有卫生死角,比较整洁、美观。但墙排式同层排水需要修砌假墙,为了不过多占用卫生间空间,要求卫生器具集中布置在同一侧墙面或相邻两侧的墙面上,卫生间的整体布局和器具安装都受到了限制,卫生器具的选择余地也比较小,仅能选择的侧入式地漏排水效果效果不理想,整体造价较高。

三同层排水的发展趋势

同层排水在我国最早出现于上世纪的九十年代,在1999年出版的《住宅设计规范》(GB50096-1999)6.1.6条规定:住宅的污水排水横管宜设在本层套内,首次提出了同层排水的设计要求。2003年实施的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.3.8条规定:住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。《健康住宅建设技术要点》(2004年版)2.7.4条规定:排水支管应以本户为界等在条文用语中有的用“宜”,有的是用“应”,但都对住宅卫生间排水设计要求采用同层排水。国家标准图集《住宅厨、卫给排水管道安装》03SS408也针对同层排水做出了一些标准设计。

随后,各地方都推出同层排水的相关技术规范、规程和图集,江苏省建设厅苏建科〔2006〕510号文件将同层排水系统批准为江苏省工程建设标准设计图集,而湖北、河南、湖南、广东、广西、海南省建设厅鄂建[2008]87号将同层排水系统批准为中南地区建筑标准设计图集是涉及省份最多的技术图集,为同层排水的设计和施工提供了经验总结和技术支持。

住宅作为商品进入房地产市场以来,已作为业主的私有空间,有拒绝他人进入的权利。水表、电表的出户工程无论是在尊重住户的私密性还是方便物业管理都走在了前列。随着人们对生活质量的要求逐渐提高,私密性意识的日益增强,业主对物业管理也提出了更高的要求,而卫生间在使用、维修、改造过程中产生的各种排水问题是成为住户之间纠纷的主要根源。

同层排水系统设计划清了产权,有效解决了传统普通排水方式带来的诸多问题,已成为了建筑排水设计选择的主流和发展趋势,也是时代进步的发展要求。

结束语

同层排水技术是建筑排水技术领域一大突破,它有着传统普通排水方式无法比拟的诸多优点,但作为新技术,它需要不断在发展过程中加以完善。

随着同层排水技术的推广和普及,设计、施工过程中的技术经验将不断得到积累、总结和完善,市场经济下相应的卫生器具的标准化、个性化产品应运而生,也将给设计者和使用者提供了更多选择的余地,进一步推动同层排水技术的向前发展。

参考文献:

【1】.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)

【2】. 姜文源 《同层排水技术》Thechnical Exchange

【3】.郑元才 同层排水技术比较与分析[J]. 甘肃科技, 2005,(08) .

【4】. 夏欣欣《同层排水系统设计》

普通卫生间设计第2篇

【关键词】GPS DSP 控制字 卫星模拟源

1 引言

卫星信号模拟器用来模拟产生实际接收到的卫星信号,从而节约高动态接收机的测试研发成本,以及为接收机测试提供可回放的稳定信号源。卫星信号模拟器研制难点主要集中在卫星和用户相对运动产生的多普勒频率的模拟和用户实际运动轨迹及所处场景的模拟以及接收时刻卫星信号状态参数的准确模拟。本文重点研究多普勒频率的模拟方法和实际DSP与FPGA之间的接口设计细节,并从整体上系统地实现了模拟器的开发与验证。

2 系统总体方案设计

由于模拟产生卫星信号时需要大量的浮点运算以及多通道的特性,所以采用“DSP+FPGA”架构实现卫星信号模拟源。数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)采用TI 公司高速浮点型处理器TMS320C6713B,现场可编程阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)采用ALTERA CycloneⅡEP2C70F672C8芯片。DSP作为信息处理部分用来实时产生卫星信号的状态参数、控制参数和导航电文,FPGA作为信号处理部分并行处理多颗卫星数据并生成GPS中频卫星信号。如图1所示。

3 DSP模块载波控制字和码控制字的计算方法

系统中,由于卫星和用户的相对运动产生的多普勒频率影响接收机的捕获跟踪性能,通常模拟源采用载波和码控制字的变化来模拟多普勒频率,所以本部分重点介绍控制字的计算方法。

根据载波和码NCO原理,频率控制字的计算方法为求出两个相邻采样点时刻的相位差,该相位差值就是NCO每次所要累加的控制字。实际计算过程如下:

(1)计算初始载波控制字和码控制字

其中,为中频信号频率,为C/A码速率,为采样率,载波NCO和码NCO相位累加器位宽为32位。

(2)分别计算相隔时间T的码传播时间和载波传播时间,记为carrier_old和carrier_new,以及code_old和code_new,传播时间由迭代算法根据各自延时模型计算,则所要修正的控制字为

然后更新carrier_new为carrier_old和code_new为code_old。则DSP中所要发送给FPGA的控制字为:

(3)DSP接收FPGA定时中断信号,在中断程序中重新计算新的载波和码传播时间carrier_new、code_new,重复(2)中的过程计算新的控制字发送给FPGA。

4 DSP与FPGA的接口与数据交互

4.1 DSP与FPGA的接口

DSP与FPGA的数据传输是通过EMIF接口实现的,EMIF是External Memory Interface(外部存储器接口)的简称。

DSP EMIF接口的数据总线ED和地址总线EA以及读写控制信号连接到FPGA IO口。FPGA挂接在DSP EMIF CE2空间,该空间配置为32位异步存储器器件,DSP读写FPGA时按照异步读写时序的要求进行。如图2所示。

4.2 DSP与FPGA的数据交互

DSP向FPGA写数据时,FPGA通过检测地址线来区别不同类型的数据;DSP读FPGA的数据之前,FPGA应该提前准备好数据到数据总线。如表1所示。

在DSP中,根据本地时间和卫星信号传播时间得到信号的发射时刻,从而求出发射时刻卫星信号的状态,包括导航电文起始比特bit、导航电文起始比特所对应的ms数、初始码相位等,这些状态参数和载波控制字、码控制字、导航电文一起发送给FPGA,FPGA根据这些状态参数和控制参数生成相应频率的C/A码和载波,C/A码与导航电文进行扩频调制然后和载波进行BPSK调制生成GPS中频信号。

5 测试结果

本设计通过射频模块发射了5颗GPS卫星信号,可用GPS接收机进行捕获跟踪定位。

使用GPS接收机捕获结果如图3所示。

中频为1.405MHz,从上图可以看出我们所模拟的5颗卫星全部被捕获到,这5颗星都有一定的多普勒值是因为卫星与用户之间的相对运动造成的。

定位结果如4所示。

从图中可以看出高度和实际位置有一定的偏差,主要是由于硬件产生的卫星信号不可避免受到很多干扰,开发板所用的晶振为温补晶振,随着时间变化输出不同的标称频率,影响信号C/A码和导航电文对齐,从而影响卫星信号定位结果。

参考文献

[1]高鹏.GPS模拟信号源基带算法设计与软件实现[D].电子科技大学,2012.

[2]Lei Dong.IF GPS Signal Simulator Development and Verification [M]. Department of Geomatics Engineering. December 2003.

[3]李成军,陆明泉,冯振明.GPS中频信号模拟器的数学模型及实现[J].清华大学学报(自然科学版),2008(10):1582-1585.

[4]邓洪高,王帅,孙希延等.GLONASS卫星信号模拟器设计与实现[J].桂林电子科技大学学报,2013(03):200-204.

[5]冀臻.GNSS卫星信号模拟器研究与实现[D].中北大学,2011.

[6]肖晶晶.实时多通道GPS信号模拟器的设计与实现[D].清华大学,2011.

作者简介

王普(1989-),男,河北省邢台市人。学士学位。现供职于南京航空航天大学。主要研究方向为卫星导航技术。

普通卫生间设计第3篇

随着科学技术的迅速发展,卫生科普传播的方式、方法发生了变化,传统的传播方式与应用电子技术相互交错。为了解当前城市社区居民对网络的利用状况,以及不同人群对网络科普需求的差异,以便合理利用现有资源,使卫生科普知识宣传发挥更好的社会效益,我们对沈阳城市社区居民利用网络科普状况进行了调查。结果报告如下。

1 对象与方法

11 对象 采取典型抽样方法,在沈阳市沈河区选择2个街道,在每个街道选择2个社区,按照男女、老年(60岁~)和中青年分别为1∶1的比例,选择在本社区居住1年以上、年龄>18周岁、非在校、无精神疾病、有社会活动能力的人员为调查对象,每个社区调查300人左右,最终入选1273人。

12 方法 自行设计调查问卷,对调查对象集中或入户问卷调查。问卷内容包括:人口学资料、社区卫生科普资源状况、卫生科普需求状况、健康相关知识状况。

13 统计分析 应用spss100软件进行分析,组间比较采用χ2检验。

2 结果

21 城市社区居民一般情况 共调查1273人,其中男性636人,女性637人,年龄18~40岁的占195%,41~60岁占303%,60岁占502%。从文化程度看,文盲占33%,小学占184%,初中占427%,高中占23%,大专及以上占126%;从职业分布看,离退休人员所占比例最大,占493%,失业下岗后闲职者占16%,工人占126%,卫生人员占09%,科技人员占03%,其他人员占209%。

22 居民每周通过不同渠道阅读观察卫生科普相关信息情况(表1) 居民每周利用2~3h阅读、收听、观看卫生科普相关信息的比例较高。通过网络了解卫生科普相关信息的居民比例较低,有768%的居民没有通过网络了解相关知识的习惯。

表1 居民每周阅读和观看卫生科普相关信息的时间(略)

23 居民网上查阅卫生科普相关信息总体情况 调查显示,有1050人从来不上卫生网站或是其他非卫生网站查阅卫生科普相关信息,占调查人数的825%。只有17人能经常观看卫生科普相关信息,占13%。

24 不同年龄段居民网上查阅卫生科普相关信息情况(表2) 调查发现,不同年龄段居民均以非网络方式阅读卫生科普知识的比例最大,但表现为随着年龄的增加,不上网的比例增加,经常上网查阅的比例下降。经统计学检验,差异有统计学意义(χ2=124712,p<005)。

表2 不同年龄段居民网上查阅卫生科普相关信息情况(略)

25 不同文化程度居民网上查阅卫生科普相关信息情况(表3) 调查发现,随着文化程度的提高,不上网的比例下降,经常上网看的比例上升,经统计学检验,差异有统计学意义(χ2=111244,p<005)

表3 不同文化程度居民上卫生网站查阅卫生科普相关信息情况(略)

普通卫生间设计第4篇

交通设计

康复中心就诊及住院患者约70%为残障人士,来院人员使用轮椅数量约是普通综合医院的2.3倍,陪护人员约为综合医院的1.7倍,交通流量很大。为此,医疗区内需加大水平和垂直交通通行能力。

*走廊及候诊厅

单纯性的交通走廊:应充分考虑人流密集程度和残疾人的通行能力,在满足走廊净宽1.5m的基础上适当扩大。其中医护走廊净宽以1.6m~1.8m为宜,患者走廊宜为1.8m以上。在门诊医技等人流量较大的主通道上应考虑3股残疾人流的通行宽度:3×0.9m =2.7m。以四川省八一康复中心为例,病房楼走廊净宽为2.9m,门诊楼走廊净宽为3.1m,康复训练用房走廊净宽为3.6m,均高于综合医院设计标准。

有候诊功能的走廊:综合医院门诊部分利用走道单侧候诊者,走道净宽不应小于2.1m,两侧候诊者,净宽不应小于2.7m。康复中心可在此基础上增加0.6m,分别为2.7m和3.3m。这种带候诊功能的走廊仅能作为二次候诊使用。

候诊厅:康复中心应设集中候诊厅,属于一级候诊方式,残疾人进入候诊厅后可根据语音及视屏叫号依次进入二次候诊空间或诊疗室,与护理人员直接接触,有效的询问和沟通可以减少患者的往复移动次数,又避免了患者同时进入诊室,改善了诊疗环境。残疾人使用的集中候诊厅尺度应适当扩大,便于轮椅通过,并在适当位置设置轮椅存放处,方便患者取用。

走廊和候诊厅应宽敞明亮,标识鲜明。候诊厅周围设护士站、问讯处、卫生间等辅助设施。地面应平整防滑,墙面应设无障碍扶手,距地350mm处增设护墙板。

*垂直交通

垂直交通包括楼梯、垂直电梯和自动扶梯。自动扶梯在大型综合医院使用较多,能有效解决人流疏导问题,但在残疾人使用的康复中心并不适用,容易产生安全隐患。

垂直电梯是残疾人竖向交通的主要工具,适当增加电梯数量是解决竖向交通的根本途径。例如:四川省八一康复中心门诊楼设大轿厢电梯4部,医技楼设大轿厢电梯2部,普通医梯1部,病房楼设大轿厢电梯3部,普通医梯2部,康复楼设大轿厢电梯3部。电梯选用时仅仅提高载重能力是不够的,康复中心普通电梯选用的并不是办公、住宅使用的电梯,而是医疗电梯,大轿厢电梯是专门为残疾人定做的无障碍电梯,轿厢净尺寸达到2.4m×2.6m,大大提高载客能力,满足使用需求。

电梯厅和电梯内的按键高度需考虑到使用人群,一般设置两种高度,而且按键上有盲文,每到一层都有清晰的语言提示层数,方便坐轮椅的人又方便视力障碍者。在电梯内正对电梯门的位置安装镜子,使轮椅患者进出电梯时都能够清楚地观察到自己和周围人所在的位置。电梯门的宽度、关门的速度都要满足残疾人的需求。

无障碍设计

康复中心无障碍设置部位一般包括出入口、水平和垂直通道、洗浴设施、无障碍病房、无障碍诊疗室、其他无障碍咨询和帮助设施等。

*出入口

康复中心供残疾人使用的主要出入口、辅助出入口和疏散出人口均应做无障碍设计。出入口室内外高差的消除一般采用平坡入口、坡道入口以及坡道与台阶组合的入口形式。主要出入口应设置在安全便捷的交通主要交叉口处,主要出入口周围应设置电梯和楼梯,并有清晰便捷的指示可以方便快捷地将残疾人引入到主要的诊疗空间。入口大厅设置残疾人专用的咨询台、公用电话和轮椅存放处,并辅以明确的指示牌、引导牌等标识。大厅地面采用防滑不易磨损的材料,敷设盲道等无障碍设施。

建筑主出入口均设电动感应门,方便残疾人通行。园区道路、出入口、楼梯、室内公共走廊均设计盲道、盲文提示、无障碍扶手等;适当位置增设广播及蜂鸣器。入口大厅的地面采用400mm宽的导盲带,从室外引入室内,一直到达总服务台和电梯厅。

*卫生间

康复中心的公共卫生间应加大残疾人厕位的比例,在充分考虑残疾人生理需求和活动尺度的前提下进行卫生间布置和选择卫生洁具样式。洁具周围应设置安全抓杆,设感应式的水龙头和冲水设备,设置活动式可调节的无障碍化妆镜,有条件的地方可设置带智能清洗设备的座便器。卫生间应设紧急呼叫装置和求救联动门锁,并与值班室相连。卫生间的装饰与色彩应易于识别,有利于视残者使用。

设在公共卫生间的残疾人厕位:公共卫生间借鉴大型场所公共卫生间的设计手法,尽量减少门的设置,便于患者的使用,同时增加排风,提高室内环境的舒适度。残疾人厕位与普通厕位之间尽量用软帘分隔。

单独设置的残疾人厕位:在公共卫生间周围,还应尽可能多地设置单独使用的残疾人卫生间,这种厕所的无障碍设施更加完备,同时方便陪同人员进入其中协助。

更衣、淋浴用房也应该适当增设单独使用的房间。

*无障碍病房设计

无障碍病房与普通病房相比,占用更大的交通面积。在病房内除卫生间面积扩大外,为满足残疾人轮椅回转,需增大床间及走道面积。以普通病房三人间为例,在不考虑管井、储物空间前提下,综合医院普通病房三人间面积约为28m2,康复病房三人间面积约为39m2,建筑面积扩大约1.4倍。

病房的布置方式根据卫生间位置不同,分为两种。卫生间靠近走廊的病房形式是一种比较常见的布局方式,像宾馆客房的布置。这种布置的优点是:卫生间占用走廊一侧的面宽,不会影响病房的开窗形式和开窗面积,有利于病房的采光通风;卫生间成组布置,管道集中,易于维修管理;卫生间靠近走廊,方便工作人员清洁,不打扰病房内人员使用和治疗。缺点是:卫生间的设置影响病房对走廊开设观察窗,护理人员要进入室内才能够看得到患者,增加了护理距离;病房入口显得局促,为满足无障碍通道要求,入口通道净宽应达到1.5m以上,使得病房开间宽度在4m以上才能达到要求。

卫生间靠近外墙的病房形式是近十年来才出现的布局形式,多用于弧形平面。优点是:便于病房在走廊侧开设观察窗,方便护士对患者的直接观察,缩短了护理距离;入口处没有单纯性过道,可灵活布置病床;卫生间有直接的自然通风和采光;建筑外立面造型丰富。缺点是:病房的外窗宽度受限,影响病房的采光面积和通风面积;靠近门口的病床不容易保持安静;不利于对卫生间的管理维修和打扫。

防火防灾设计

康复中心的设备设施复杂,系统繁多,有大量的医疗气体设备和集中空调设施,使用的患者多为行动不便的残疾人,且一般患者还有陪护人员,不利于人员的管理,再加上现代化的设施有些残疾人不善于使用,火灾隐患非常多。一旦起火或发生自然灾害,残疾人的安全疏散比起一般的病患要困难得多。因此,康复中心的防火防灾设计须以预防为主,采取防消结合的方针。

*积极预防

康复中心预防火灾的措施一般包括建筑物防火分区合理,疏散距离和疏散楼梯的设置适宜,并根据不同部位采用不燃或难燃的建筑材料来提高建筑的耐火性能。在设备设施上选用安全可靠的电机设备,设置完善安全的火情预警系统和灭火系统,并在重点部位加强防火措施等。

大多数建筑火灾都是由于没有及时发现的火星引起的,通过火灾预警系统可以及时发现,通过自动喷淋灭火系统可以及时有效地扑灭火苗,将火灾危险性降到最低。对于康复中心来说,竖向通高的电梯井道、楼梯间、管道井和屋面开口部位等都是火灾防范的重点部位,应作特殊设计。近几年外保温材料引起火灾的危害愈演愈烈,在康复中心的建筑中,应该选用耐火等级为A的外保温材料来提高建筑物耐火性能。

*快速疏散

受制于经济发展的现状,康复中心的门诊、医技和康复用房一般为多层建筑,以三层以下为主,病房楼多为高层建筑。病房楼的使用人数集中,人员的竖向疏散也非常集中,楼梯电梯的交通压力非常大。高层康复中心病房楼的疏散设计,要设置合理的疏散距离,并在适当位置布置消防电梯和疏散楼梯。而国内许多医院将消防电梯兼做货梯或污物梯,普通使用者并不熟悉,如果突然发生火灾事故或自然灾害会造成很大不便。在国外的康复中心设计中,多数尽可能地利用病房阳台,将其连通,为患者提供第二条疏散线路,或者在室外做类似于滑梯的疏散梯供残疾人使用。

为解决残疾人使用的高层建筑消防疏散问题,经过反复论证,在病房楼每层设计宽敞的室外休息平台,平台直接连通疏散楼梯,作为临时避难、消防疏散有利的补充。室外休息平台平时也可作为晾晒衣物、休憩活动使用。     (责任编辑 吕志新)

1.单纯性的交通走廊应充分考虑人流密集程度和残疾人的通行能力

2.集中候诊厅尺度应适当扩大,方便轮椅通过

3.供残疾人使用的主要出入口、辅助出入口和疏散出人口均应做无障碍设计

4.康复中心应适当增加垂直电梯数量

5.垂直电梯按键高度、文字等设置要符合残疾人使用要求

6.康复中心的公共卫生间应在充分考虑残疾人生理需求和活动尺度的前提下进行卫生间布置和选择卫生洁具样式

普通卫生间设计第5篇

2016年12月28日11时23分,“八一・少年行”科普小卫星在太原卫星发射中心成功发射。

这颗卫星可非同一般――它是中国首颗由航天专家指导、北京市八一学校40余名中学生全程参与研制并主导载荷设计的低轨道科普卫星。

中国首颗中学生主导载荷设计的卫星

“八一・少年行”科普小卫星长约12厘米,宽约11厘米,高约27厘米,采用航天科技集团入院研制的立方体卫星分离装置,由长征二号丁运载火箭发射升空。

这颗卫星的发射,是“中学生科普卫星研制、应用及课程开发工程”项目的一部分。该项目在首个中国航天日――2016年4月24日,由八一学校与中国航天科技国际交流中心(中国航天人才开发交流中心)联合启动。

卫星发射当天,北京市八一学校师生代表在太原卫星发射中心现场观看了发射,并与科研人员进行了航天科普交流。卫星在轨运行期间,中国航天人才开发交流中心还将与八一学校共同开发航天科学素质教育系列课程,计划在全国发展200所航天科技教育示范学校,组成卫星科技应用教学与卫星创客实验室联盟。

载荷方案从十几种删减到四种

“八一・少年行”科普小卫星入轨后,计划在轨运行180天,期间将进行对地拍摄、无线电通讯、音频传输和快速离轨实验,向全世界提供免费服务。

那么,它将如何完成自己的科普使命?

奥秘就在其搭载的载荷上。据了解,这颗卫星的载荷共有四种:对地

拍摄、无线电通讯、对地传输音频和文件以及快速离轨试验。参与卫星研制的八一学校高二学生朱迅介绍说,这四种载荷是队员们精挑细选、经过可行性论证的产物。“一开始我们征集了十几种载荷方案,后来经过专家点评、指导后,慢慢淘汰掉了不合理的方案,剩下了现在这四种载荷。”

跟踪拍摄雾霾和台风

这颗卫星主要依靠航天相机实现对地拍摄功能,卫星升空后,可从几百公里高空俯瞰地球。

未来,八一学校会公布卫星拍摄的图片,让同学们猜测图片来自地球上哪个位置。同时,同学们还将通过学习卫星轨道知识,指令卫星进行定时拍摄,从而得到拍摄特定坐标所需要延迟拍摄的时间,最终验证是否达到预期效果。此外,队员们还希望通过卫星上的相机,跟踪拍摄雾霾和台风等,从而进行气象观察数据的积累。

与全球无线电爱好者通联

卫星的无线电通讯载荷,则承担了交流沟通“中转站”的功能――这项功能可实现数据和语音的转发,为后期各个学校之间的连通、学校业余无线电教学以及与全球无线电爱好者的通联打下基础。

此外,2017年是八一学校建校70周年校庆,这颗发射升空的卫星也寄托了孩子们对母校的祝福――卫星搭载了对地音频和文件传输载荷,当接收到地面遥控指令后,卫星上的音频文件可以通过下传“解码”后进行播放。届时,我国第一颗人造卫星播放过的《东方红》、八一学校建校70周年校歌等将通过卫星向全球播放。

设计试验清理太空垃圾

在载荷的选择上,学生们关注的目光还更长远。通过系统的学习卫星知识,他们了解到,空间卫星领域发展至今,太空碎片的数量迅速增长;而随着太空碎片数量的积累,卫星与空间碎片不断相撞并产生出更多的卫星碎片;如果不及时采取措施,这种潜在的多米诺效应将严重阻碍卫星事业的发展。

为此,队员们专门设计了快速离轨实验。

根据预想,当“八一・少年行”卫星处于寿命末期时,可通过下指令进行快速离轨试验,使原先的迎风面对准太阳、迎阳面迎风,从而增加迎风面积,同时尝试控制磁力矩器,使其与地磁场相互作用,使卫星尽快离轨。在这个过程中,地面人员还可通过实时监测卫星的运行状态、观察轨道参数等数据,验证所采取措施对于帮助卫星快速离轨的可行性。

为中国少年点赞

在这颗卫星的研发过程中,还发生过一段国家主席与“八一少年”们的趣话。

2016年9月9日,第32个教师节前夕,重回母校北京市八一学校,看望全校师生并调研。当他看到学生们正在研发科普小卫星时,欣慰地说:“你们很了不起,我上学时,也就是组装个矿石收音机。你们从中学阶段就培养科学素养,发展兴趣特长,打下牢固基础,将来上大学继续学习这方面的专业知识,连贯起来,这很好。”离开前,他还跟学生们约定:“发射时,跟我说一声!”

3个月后,“八一少年”们果然不负所托,将他们研制的科普小卫星送上了天!

卫星发射前,同学们按约定给写信报告好消息。12月24日,发回了贺信,他说:“知道由你们设计研制的科普小卫星即将发射,我非常高兴。中学生设计研制科普卫星是一次很好的尝试,你们攀登科技高峰的热情和勇气让我感到欣慰。你们在来信中表示,要让这颗小卫星发挥启明星一样的作用,不断激发自己科学探索的热情。希望你们保持对知识的渴望,保持对探索的兴趣,培育科学精神,刻苦学习,努力实践,带动更多青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学,努力成长为祖国的栋梁之材,将来更好地为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。”

普通卫生间设计第6篇

近年来,社会经济发展给本市宾馆、旅店业带来蓬勃生机,不同层次的顾客对旅店住宿卫生要求也明显提高。为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规,加强公共场所卫生监督工作的宣传和监督监测,了解靖江市住宿场所卫生管理状况的现状,根据卫生部、省、市相关文件精神,2008年我们对靖江市部分住宿场所卫生管理状况进行了调查。

1 对象与方法

1.1 对象

靖江市住宿场所共218家,其中三星级以上宾馆4家,经济型商务酒店50家,普通旅店、招待所164家。我们采用分层抽样的方法,在3类住宿场所中随机抽取76家,其中三星级以上宾馆1家,经济型商务酒店11家,普通旅店、招待所64家。

1.2 方法

统一设计调查表,逐店进行检查,检查项目包括新改扩建项目是否由卫生行政部门审查、验收,是否有有效卫生许可证,是否建立公共用品用具消毒制度、公共用品用具采购索证制度、公共卫生事件应急预案、建立传染病报告制度;是否有日常卫生检查记录、公共用品用具清洗消毒记录、公共用品用具采购入库记录、由社会提供公共用品洗涤服务的送洗与接收记录、空调器和集中空调通风系统清洗消毒记录、从业人员定期健康检查资料记录;是否设置饮具专用消毒间,消毒设施是否符合卫生要求,公共用品用具储藏间是否符合卫生要求,设置的洗衣房是否符合卫生要求,化妆品(洗发液、沐浴液)是否有卫生许可批件,从业人员健康证明和卫生知识培训合格证明是否齐全。

2 结果

2.1 卫生总体合格情况

共检查项目1 192项,合格772项,合格率为64.8%。因三星级以上宾馆样本太少,将其与经济型商务酒店合并,然后与普通旅店、招待所等进行比较,做卡方检验。三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆的合格率(92.4%,182/197)与普通旅店、招待所等合格率(59.3%,590/995)。宾馆、酒店、旅店、招待所从业人员健康证明和卫生知识培训合格率见表1。

普通旅店、招待所等单位日常卫生检查记录合格率为34.3%,公共用品用具清洗消毒记录合格率为31.2%,空调器和集中空调通风设施清洗消毒记录合格率为23.1%,均明显低于三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆相应项目的合格率,见表3。

设施项目方面设置饮具专用消毒间合格率各单位均较高。普通旅店、招待所等单位消毒设施符合卫生要求合格率为68.8%,公共用品用具储藏间符合卫生要求合格率为70.3%,低于三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆相应项目的合格率,见表4。

普通旅店、招待所洗发液、沐浴液检查64家,合格17家,合格率为26.6%;。三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆检查12家,合格7家,合格率为58.3%。

3 讨论

通过近几年加强预防性卫生监督,做好住宿场所开业前的设计审查与竣工验收工作,把好消毒设施审验关。住宿场所新改扩建项目均能经过卫生行政部门审查验收。卫生许可证持证率提高。大部分单位能按要求设置消毒设施。但普通旅店、招待所卫生管理制度不完善,公共卫生事件应急预案、传染病报告制度、工作人员定期健康检查资料不健全。主要原因是普通旅店、招待所因为单位小,单位负责人卫生意识缺乏,不重视卫生制度建设。普通旅店、招待所等单位卫生工作记录不全。日常卫生检查记录、公共用品用具清洗消毒记录、空调器和集中空调通风设施清洗消毒记录合格率均偏低。说明普通旅店、招待所等单位负责人缺乏卫生管理经验。另一方面说明普通旅店、招待所空调器及集中通风设施的空气过滤网不注意定期清洗消毒。而较高档次宾馆使用封闭式空调系统,忽视自然通风[1], 所以三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆注意定期清洗消毒空调器和集中空调通风设施,清洗消毒记录齐全。各单位对使用的的化妆品(洗发液、沐浴液)缺乏索证意识,很少能提供出化妆品的卫生许可证和检测报告(复印件)或者不全。说明各旅店服务单位负责人对索取化妆品生产企业卫生许可证的观念普遍不强[2]。普通旅店、招待所等单位从业人员健康证明和卫生培训合格证不齐全,合格率低于三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆。说明普通旅店、招待所等单位负责人和从业人员的卫生观念缺乏,卫生法律意识淡薄,从业人员流动性较大。而三星级以上宾馆饭店、经济型商务酒店宾馆从业人员相对固定,并按要求进行健康检查和卫生知识培训,持证上岗。

为了改善住宿场所现有的卫生管理状况,全面提高住宿场所的卫生质量,卫生监督部门应做好以下几方面工作:一、继续加强预防性卫生监督,做好住宿场所开业前的设计审查与竣工验收工作。二、加大对单位负责人及从业人员卫生法规和卫生知识的宣传力度,提高其卫生管理和卫生法律意识、卫生知识水平及基本操作技能。三、在经常性卫生监督工作中,加大监督执法力度,重点行业重点监督、监测,重点检查公共用品的数量、消毒保清设施、消毒记录、服务员清洗消毒是否规范等,督促住宿场所管理者不断提高卫生意识,将卫生制度落到实处,改善住宿场所的卫生状况。四、加强对住宿场所单位负责人有关化妆品卫生法规和卫生标准等 的宣传培训。增强他们化妆 品卫生的意识,使其在委托生产化妆品的过程中做好生产企业的资质认定、索取相应的生产卫生许可证和检验报告等证明文件,并依照相关规定完善标签内容[2]。

4 参考文献

[1]谢义峰. 2004年包头市旅店业卫生状况调查[J].中华卫生监督与健康杂志,2005,1:72.

普通卫生间设计第7篇

在对卫星导航信号模拟器进行测试与校准工作中,主要考察的是其射频信号的性能指标。射频信号性能指标主要包括信号功率控制、动态性能、伪距误差控制、信号频谱纯度、内部时基频率准确度和稳定度等,动态性能是影响卫星导航信号模拟器动态特性的重要技术指标,其中加速度性能是动态性能中重要的性能之一。由于卫星与地球之间存在相对运动,以及实际卫星导航接收机的动态性能,接收机接收到的射频信号存在时变的多普勒,这要求卫星导航信号模拟器模拟的射频信号在加速度上满足指标要求。然而,目前对于卫星导航信号模拟器加速度性能测试方法的相关研究较少。

本文在多普勒频移产生原理的基础上,设置卫星和接收机相对运动场景,通过放大器放大较小射频导航信号电平,基于频率计、自动采集卡和LabVIEW软件构建频率自动采集装置对模拟输出的射频信号实现自动采集,基于最小二乘拟合法并采用MATLAB软件开发动态性能分析计算软件,能够实现根据频率自动采集装置获取的多普勒频移计算加速度结果,其测试方法可行,测试结果稳定可靠,能够为卫星导航信号模拟器加速度性能的检测工作提供技术依据。

2 测量原理(Test principle)

2.1 卫星导航信号模拟器工作原理

GNSS卫星信号模拟器系统通常采用“DSP+FPGA+上位机”主体结构方案,主要包括上位机数仿显控模块、DSP信息处理模块、FPGA信号处理模块、射频模块和DA数模转换模块。其中,上位机主要负责设置载体运动轨迹、星历、历书、误差等参数;DSP负责模拟信号生成过程中的核心计算工作,包括计算用户轨迹,生成导航电文,实时计算可见卫星位置信息,计算导航信号传播延迟等;FPGA主要负责接收从DSP送入的载波控制字、码控制字和导航电文,生成调制后的射频信号。模拟器系统工作原理流程如图1所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 模拟器系统工作原理

Fig.1 Work principle of satellite navigation

signal simulator

2.2 多普勒效应

多普勒效应,指当发射源与接收体之间存在相对运动时,接收体接收的发射源发射信息的频率与发射源发射信息频率不相同的现象。当信号源与接收机接近时,接收到的频率升高,而离开时降低[7]。接收频率与发射频率之差称为多普勒频移。目前多普勒效应已广泛用于机载预警、导航、导弹制导、卫星跟踪、战场侦察、靶场测量、武器火控和气象探测等方面[8]。

设发射源S,接收体L分别以速度和在静止的介质中运动,接收体单位观测矢量为,发射源发出频率为fs的信号,信号在介质中的传播速度为v,如图2所示[9]。

 

 

 

 

 

 

图2 多普勒效应示意图

Fig.2 Schematic diagram of the Doppler effect

根据多普勒效应原理,接收体接收到的多普勒频移如式(1)所示:

(1)

2.3 动态性能测量原理

在实际卫星导航系统中,卫星与接收机都相对于地球以一定速度在运动,卫星和接收机速度矢量与径向方向的夹角一直在变化,因此根据多普勒频移计算相对速度时相当复杂。然而在卫星导航信号模拟器中,由于卫星和接收机的状态可设,如果将卫星状态置为相对于地球静止,接收机置为沿着卫星径向方向做速度为的匀速运动,那么式(1)可简化为式(2):

 

(2)

式中,fd为多普勒频移,c为光速,fs为卫星导航接收机静止时接收到的射频信号频率值。

根据式(2),卫星与接收机的相对速度可通过接收机接收到信号的多普勒频移计算得到,如式(3)所示:

 

(3)

由于加速度可以通过速度改变量计算得到,利用以上原理,将卫星状态置为相对于地球静止,接收机置为沿着卫星径向方向做加速度为的匀加速运动,在观察时间ΔT内,同样可求得相对加速度表达式,如式(4)所示:

 

(4)

3 测试方案(Test platform)

3.1 测试平台

搭建卫星导航信号模拟器加速度性能测试平台,如图3所示,测试平台包括导航信号控制模块,卫星导航信号模拟器、放大器、频率自动采集装置和加速度性能分析计算软件。其中导航信号控制模块连接于卫星导航信号模拟器,用于控制卫星导航信号模拟器以自由配置检测场景;卫星导航信号模拟器用于生成卫星导航信号;放大器,例如低噪放大器,连接于卫星导航信号模拟器与频率计之间,若需要测试强度较小的信号,则需要放大器将卫星导航信号放大,以供频率计接收;频率自动采集装置基于LABVIEW软件开发频率自动采集程序将频率计测量的射频导航信号频率值自动采集至计算机文本中;加速度性能分析计算软件根据频率自动采集装置获取的多普勒频移计算加速度结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

图3 卫星导航信号模拟器加速度性能测试平台

Fig.3 Test platform of measuring acceleration performance

3.2 测试方法

基于卫星导航信号模拟器加速度性能测试原理和平台,加速度性能测试步骤主要分为几个过程,具体流程如图4所示。

(1)卫星导航信号模拟器关闭大气延迟,消除大气延迟带来的多普勒频移。

(2)选择卫星定位系统,并设置信号频率。

(3)设置一颗地球静止轨道卫星,仿真卫星相对地球静止场景。

(4)设置卫星发射信号,使其只发送单载波调制信号。

(5)设置接收机加速度运动状态。

(6)运行仿真场景。

(7)频率自动采集装置采集记录多普勒频移。

(8)加速度性能分析计算软件根据公式计算速度值。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4 卫星导航信号模拟器加速度性能测试方法

Fig.4 Test method of measuring acceleration performance

4 实例验证(Experiments)

在gps L2和BDS B1频点下,分别进行加速度值为

5m/s2、100m/s2、10000m/s2、192000m/s2的测试,测试结果如图5和图6所示,图中横坐标表示测试时间,单位为s,纵坐标表示多普勒频移,单位为Hz,根据式(4)可得到斜率值为。根据测试结果,本论文研究的测试方法的测量结果分辨率达到1mm/s2。

 

 

 

 

 

 

 

 

图5 GPS L2频点

Fig.5 GPS L2 frequency point

 

 

 

 

 

 

 

图6 BDS B1频点

Fig.6 BDS B1 frequency point

5 结论(Conclusion)

本文提出卫星导航信号模拟器加速度性能测试方法,在多普勒频移产生原理的基础上,搭建一套卫星导航信号模拟器加速度性能测试平台,形成加速度性能具体检测方法,构建频率自动采集装置对模拟输出的射频信号实现自动采集,开发加速度性能分析计算软件对获取的多普勒频移通过最小二乘拟合法解算出加速度性能结果。通过实验验证该测试方法可行,测试结果稳定可靠,能够为卫星导航信号模拟器加速度性能的检测工作提供技术依据。

参考文献(References)

[1] Dragos Nicolae Vizireanu.A fast,simple and accurate time-

 

varying frequency estimation method for single-phase electric power systems[J].Measurement,2012,45:1331-1333.

[2] Shiguang,et al.High-resolution frequency Measurement of the Ground-state Hyperfine Splitting of?113Cd+ions[C].China?Satellite Navigation Conference,2013.

[3] X.Z.Cui,et al.Absolute Calibration of V-band Crosslink Transmitting Channel for Inter-satellite Communication[C].International Conference on Signal Processing,2012.

[4] 汤震武.卫星导航信号模拟源关键指标测量校准及溯源方法研究[D].湖南:中南大学,2013.

[5] 孙海燕,等.北斗_GNSS高精度时频终端测试方法探讨[J].宇航计测技术,2013,33(01):44-48.

[6] 郭淑霞,等.北斗卫星导航接收端抗干扰性能测试系统构建方法研究[J].计算机科学,2013,40(07):28-31.

[7] 曾一凡,吴思琪.基于FPGA和单片机的守时系统设计[J].微型机与应用,2014(03):24-26.

[8] 王凤华,等.卫星导航测试场景可视化系统的设计与实现[J].计算机测量与控制,2013,21(08):2030-2032.

[9] 王召利,范文晶.基于自适应滤波的瞬时频率测量新方法[J].制导与引信,2013,34(3):41-46.

作者简介:

胥 婕(1989-),女,硕士,助理工程师.研究领域:导航接收机测试和时间频率计量.

胡立志(1983-),男,硕士,工程师.研究领域:导航接收机测试和时间频率计量.